Zaawansowana Technologia Stabilizacji Napięcia. 6 Września 2011, Shimon Linor, CTO, PowerSines

Podobne dokumenty
ComEC Uniwersalny kontroler energii Optymalizacja napięcia

Technologie Oszczędzania Energii OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Instalacja z zaworem elektronicznym EEV dla TELECOM Italia

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu

Wydajność energetyczna Maksimum oszczędności Jakość zasilania. Page Strona 1 1

MGE Galaxy /30/40/60/80/100/120 kva. Połączenie niezawodności i elastyczności

Klimatyzator LG Standard

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki.

Targi ISH 2013 Aircontec światowe nowości i trendy w dziedzinie klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji Poniedziałek, 25 Luty :25

Technologia Godna Zaufania

Klimatyzator LG Prestige

ROZ WIĄ Z ANIA DLA MIKROSIECI. Niezawodne zasilanie gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzebujesz PowerStore

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

AFQm. Równoległe filtry aktywne wielofunkcyjne. AFQm. Bo jakość się liczy

Zaopatrzenie i integracja technologii cleantech dla sektora publicznego i prywatnego

System Solarne stają się inteligentniejsze

Nowe sprężarki Tecumseh serii VAE o zmiennej prędkości z kontrolerem Poniedziałek, 07 Maj :55

Systemair: Technologia EC

Elektroniczne pompy pionowe

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

SYSTEM M-Thermal Midea

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

DESTRYFIKATOR typu KING Firmy APEN GROUP

ZASILACZE AWARYJNEUPS

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 191 z , s. 26)

Inteligentne systemy pomiarowe

Dobre praktyki BRANŻA DRZEWNA. Oszczędność drewna dzięki zastosowaniu pomniejszonych przekrojów elementów mebli szkieletowych

f r = s*f s Rys. 1 Schemat układu maszyny dwustronnie zasilanej R S T P r Generator MDZ Transformator dopasowujący Przekształtnik wirnikowy

AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Sidus Novum, KBBS 2015, Marcin Nowakowski

Lumvee. katalog produktów

TRUE ONLINE 3PHASE server ups VFI-SS-111. Charakterystyka urządzenia. Wygląd. Przykładowe zastosowanie

Systemy monitoringu energii. Oszczędności energii w układach silnikowych.

2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W , 00 zł h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

CMV-mini. 10 Modeli. Współczynniki EER i COP. Długość instalacji i różnica poziomów JEDNOSTKI MAŁEJ WYDAJNOŚCI DC INVERTER. Zasilanie.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego

Seria Linea. Opis. Linia oświetlenia nie potrzebuje montażu dodatkowych korytek i okablowania. Wszystkie elementy są zintegrowane w oprawie.

ANT Studio System ewidencji spalania paliw dla elektrociepłowni

PSPower.pl MULTIFAL. Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania. Parametry Sposób pracy. v PSPower

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

Q CELLS AKUMULATOR ENERGII SŁONECZNEJ Q.HOME+ ESS-G1

Supersaver. Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Multi V IV-generacji LG Electronics - więcej niż standard

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

dr inż. Sławomir Kowalczyk - Lumel S.A. mgr inż. Andrzej Nowosad - MPEC Chełm Sp. z o.o.

ZASILACZE AWARYJNEUPS. Dbamy o stabilną pracę.

Seria BKM E Seria Seria

NOWOCZESNE ZACISKI OGRANICZJĄCE STRATY PRZESYŁU W LINIACH NLK NN (NISKO STRATNE)

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet

Urządzenie samo ratownicze (ARD) Dla windy. Instrukcja obsługi. (Seria ORV-HD)

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

Pompy wielostopniowe pionowe

25% Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii. oszczędności energii

Softstart z hamulcem MCI 25B

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Seria VKM Wydajność do 5260 m 3 /h.

Moc energii słonecznej. Innowacyjne odnawialne źródło energii! Oszczędność kosztów. Efektywność systemu nawet do 70%

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa Wrocław tel

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Zasada działania sprężarki inwerterowej o zmiennej wydajności na przykładzie lodówek firmy Liebherr

Monitoring zużycia energii elektrycznej Publiczne gimnazjum

Seminarium techniczne w Polsce Kontrola wydajności wentylatora promieniowego z zastosowaniem technik oszczędzania energii. Bill Sanderson Howden, UK

TRÓJFAZOWY ELEKTRONICZNY PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI

Automatyka w energetyce, komunikacja i standard Komputer Przemysłowy Da-681-I-DPP-T. Wprowadzenie

Kompaktowy miernik mocy KEW 6305

Efektywne wykorzystanie energii w firmie

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości.

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet.

mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem"

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Optymalizacja rezerw w układach wentylatorowych spełnia bardzo ważną rolę w praktycznym podejściu do zagadnienia efektywności energetycznej.

SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego

ANALIZA STATYSTYCZNA STRAT ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM W OSTATNIM PIĘTNASTOLECIU

Analiza i opracowanie danych z pomiarów energetycznych, w tym w ramach systemów zarządzania energią usługa analityczno-obliczeniowa

Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego

VKP EC. Seria. Kanałowy wentylator odśrodkowy o wydajności do m 3 /h. Przeznaczony do systemów prostokątnych.

Sprawność elektryczna a silniki elektryczne

ATMOS Care CHIP. Wymiary. Waga. Unikalny system ochrony kompresorów ATMOS Care.

Śrubowe kompresory ALBERT

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Bartoszyce 19 grudnia 2016

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia

WPM WIRELESS POWER MASTER

Informacje dotyczące agregatów SLXi

Nowa ALPHA2 dostępna od sierpnia 2015 r..

Przykładowe instalacje

TOPOLOGIE ZASILACZY UPS

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

Ingersoll Rand Automation. Sterowanie systemem sprężonego powietrza

System Zarządzania Energią w obiektach dydaktyczno oświatowych w Sosnowcu

Transkrypt:

Zaawansowana Technologia Stabilizacji Napięcia 6 Września 2011, Shimon Linor, CTO, PowerSines Urządzenia elektryczne z charakterystyką indukcyjną, takie jak lodówki, klimatyzatory, kompresory są bardziej wydajne, gdy dostarczone do nich napięcie jest regulowane i stabilizowane. Rozwiązanie prezentowane przez PowerSines do optymalizacji i regulacji napięcia zapewnia 18% oszczędności przy urządzeniach indukcyjnych zainstalowanych w zakładach komercyjnych. Niniejszy artykuł objaśnia fizyczne zasady, które stoją za obniżeniem napięcia dla obciążeń indukcyjnych oraz przedstawia przykłady oszczędności po zastosowaniu urządzenia PowerSines ComEC (uniwersalny kontroler efektywności elektrycznej) na przykładzie zastosowań komercyjnych i przemysłowych, takich jak magazyny z chłodnią, kontenery z chłodziarką, kuchnie komercyjne i supermarkety w Wielkiej Brytanii. Optymalizacja Napięcia i Zasady Fizycznej Redukcji Przepisy o Jakości Elektrycznej (EQS) definiują zharmonizowane napięcia w Europie na poziomie 230V +/- 10%, to oznacza zakres 207-253V. Zgodnie z regulacjami EQS i IEC 60038, każde urządzenie elektryczne ze znakiem CE musi funkcjonować w tym zakresie napięć. Dlatego operatorzy sieci, aby zapewnić odpowiedni poziom napięcia w istniejącej infrastrukturze, mogą podnieść poziom napięcia w transformatorach sieci niskiego napięcia również na podstacjach. W sytuacji, gdy rośnie liczba odbiorników energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia, a tym samym wzrasta zapotrzebowanie i pojawia się problem dostarczenia energii do odbiorników, najprostszym rozwiązaniem jest podniesienie napięcia. W efekcie, wiele urządzeń, zaprojektowanych do pracy przy napięciu 220V, pracuje pod napięciem 230V lub wyższym, co skraca ich żywotność oraz powoduje straty energii. PowerSines dostarcza efektywne energetycznie rozwiązania w postaci ComEC, zaawansowanego kontrolera energii, który reguluje i stabilizuje napięcie w każdym obiekcie i wydłuża żywotność urządzeń elektrycznych. ComEC gwarantuje stabilne napięcie na poziomie zdefiniowanym przez użytkownika. Podstawową zasadą regulacji dostarczanego napięcia jest jego obniżenie do poziomu dozwolonego przez regulacje EQC. Dla nieskomplikowanych liniowych obciążeń rezystancyjnych, dostarczanie napięcia powoduje obniżenie mocy zgodnie z formułą bazującą na prawie Ohma i definiuje stosunek między mocą, a napięciem: P = V2 R Dlatego dla obciążeń z charakterystyką rezystancyjną, które operuję stale lub w określonych godzinach, obniżenie mocy będzie bezpośrednio powodowało redukcję energii (kwh): E = P T Jednak wiele obciążeń w budynkach komercyjnych nie ma charakterystyki rezystancyjnej, lecz indukcyjną lub mieszaną, na przykład: chłodziarki, klimatyzatory i wiele innych. Urządzenia tego typu zasilane są jednolub trójfazowym silnikiem indukcyjnym. Silniki indukcyjne są bardzo wydajne (zwykle >90%), gdy pracują z mocą nominalną, jednak w wielu przypadkach silniki są przewymiarowane i pracują w warunkach niepełnego obciążenia. W takiej sytuacji

silnik indukcyjny jest niewydajny, gdyż współczynnik mocy jest niski, a prąd pracy jest wysoki w wyniku tego, silnik generuje więcej strat sieciowych i wewnętrznych oraz emituje więcej ciepła. Poniższe wykresy (Wykres 1 i 2) przedstawiają wpływ niepełnego obciążenia na wydajność silnika i współczynnik mocy. Wykres 1. Wydajność Silnika vs. Krzywa Obciążenia Wykres 2. Współczynnik mocy vs. Krzywa Obciążenia W dodatku, wiele silników indukcyjnych zostało zaprojektowanych dla sieci 220V i działając przy napięciu wyższym niż 230V, pracują pod nasyconą częścią krzywej histerezy magnetycznej, co zwiększa straty wewnętrzne (straty żelaza i miedzi) i zmniejsza wydajność. Wykres 3 przedstawia typową krzywą histerezy magnetycznej dla silników AC i saturację magnetyczną, gdy silnik pracuje pod napięciem wyższym niż nominalne. Wykres 3. Fragment saturacji histerezy magnetycznej

Redukcja napięcia w dozwolonych zakresach przynosi następujące benefity, przy obciążaniach indukcyjnych: 1. Wyższa wydajność Dla silników pracujących poniżej nominalnych obciążeń, redukcja napięcia w dozwolonych zakresach (do 20V od napięcia liniowego) przesunie punkt pracy do bardziej wydajnego na krzywej Obciążenie vs. Wydajność, tak jak pokazano na Wykresie 4. Wykres 4. Wydajność Silnika vs. Krzywa Obciążenia przy obniżonym napięciu 2. Poprawiony Współczynnik Mocy Podobną poprawę można zaobserwować dla współczynnika mocy. Podniesienie współczynnika mocy obniży prąd pracy i zmniejszy straty przewodzenia w sieci elektrycznej budynku. Patrz Wykres 5. Wykres 5. Współczynnik Mocy vs. Wykres Obciążenia przy obniżonym napięciu 3. Poprawiony punkt operacyjny silnika na krzywej histerezy magnetycznej Obniżenie napięcia przesunie punkt pracy silnika na krzywej histerezy magnetycznej z saturowanej do liniowej, obniżając straty wewnętrzne (głównie żelaza) silników indukcyjnych. Wykres 6. Silnik przesunięty na część liniową histerezy przy obniżeniu napięcia Opisane usprawnienia mają zastosowanie przy obciążeniach indukcyjnych i nie są kontrolowane przez zmienne sterowniki prędkości. Silniki kontrolowane przez inwertory lub zmienne sterowniki prędkości

kontrolują moc dostarczoną do silnika przez modulację wysokiej częstotliwości i kontroler częstotliwości, dlatego nie wpływa na nie poziom dostarczanego napięcia. Badany przypadek Kontrolery efektywności energetycznej PowerSines ComEC są zainstalowane w wielu typach instalacji na całym świecie, zapewniając najwyższe możliwe oszczędności. Zaawansowany kontroler napięcia ComEC zapewnia utrzymanie napięcia wyjściowego stale na poziomie zdefiniowanym przez użytkownika, niezależnie od wahań napięcia wejściowego. Co ważne, ComEC na bieżąco monitoruje napięcie wejściowe i automatycznie przechodzi w tryb bypass, gdy napięcie wejściowe spadnie do zbyt niskiego poziomu. Stabilizacja napięcia i wbudowany bypass, to dwa mechanizmy, które pozwalają na wyzwolenia pełnego potencjału obniżenia napięcia dla generowania oszczędności oraz eliminują potrzebę implementacji marginesów bezpieczeństwa, gdy napięcie wejściowe znacząco spadnie. Systemy ComEC zostały z powodzeniem zainstalowane w wiodących magazynach chłodniczych w GB, osiągając redukcję kosztów elektrycznych na poziomie 11%-14%. Wykres 7 przedstawia wyniki urządzenia ComEC 350A starannie zainstalowanego za wyłącznikiem głównym, w jednym z obiektów, stabilizującego napięcie dla całego obiektu. Napięcie zostało obniżone ze średniego poziomu 240V do optymalnego 220V. Stabilizacja i redukcja na tym poziomie pozwoliła osiągnąć oszczędności na poziomie 12,3%. Diagramy obrazują benefity osiągnięte dzięki stabilizacji napięcia i redukcji zużycia energii. Wykres 8 przedstawia nieregularną redukcję napięcia wejściowego, podczas gdy ComEC cały czas stabilizuje napięcie wyjściowe. Wykres 7. Zmiany konsumpcji energii. ComEC tryb oszczędzania i tryb Bypass Dodatkowo, system PowerSines ComEC wyposażony jest w wbudowany Zdalny System Zarządzania Energią dla monitoringu online i zdalnej kontroli działania ComEC, w odległych obiektach. Zdalny EMS PowerSines płynnie integruje się z systemami ComEC i pozwala użytkownikowi analizować online oraz w czasie rzeczywistym alokację elektryczności i anomalie w konsumpcji. Wykres 8. ComEC stabilizuje napięcie wyjściowe niezależnie od fluktuacji napięcia wejściowego

Podsumowanie System PowerSines ComEC jest zaawansowanym kontrolerem, który obniża napięcia o maksymalnie 20V i stabilizuje je na poziomie zdefiniowanym przez użytkownika. ComEC nieprzerwanie dostarcza napięcie w formie czystej sinusoidy do wszystkich podłączonych urządzeń, poprawiając moc aktywną i konsumpcję energii. Dodatkowo, ComEC obniża prądy aktywne i moc bierną, dzięki czemu prowadzi do pośredniej redukcji strat w sieci obiektu i obniża koszty operacyjne. System ComEC jest łatwy do zainstalowania w istniejącej infrastrukturze elektrycznej i nie wymaga konserwacji. Wykres 9 przedstawia efekt obniżania napięcia w urządzeniach o charakterystyce indukcyjnej. Wykres 9. Efekt redukcji napięcia, wektory mocy aktywnej i biernej